Vetenskapliga bevis

Pyure Technology® har en beprövad historik av säker och effektiv luftrening, med stöd av över 15 års användning i verkliga miljöer. Den stöds av den mest omfattande säkerhets- och effektivitetsdatan i branschen och visar konsekvent prestanda för att förbättra inomhusluftens kvalitet och kontrollera patogener.

Vetenskapliga data och effektivitetsdata

Destruktion av luftburna patogener

Vid Aerosol Research & Engineering Laboratories (ARE Labs), en USA-baserad anläggning som fokuserar på att studera aerosoliserade mikroorganismer, genomförde Pyure en utvärdering av eliminationshastigheter för patogener, inklusive virus, bakterier och mögel. Enheten Odorox® MDU/Rx™ uppnådde en reduktionsgrad på mellan 99,9 % och 99,99 % inom en timme.

Två virus valdes för att utvärdera prestanda mot både RNA- och DNA-baserade virus:

MS2-bakteriofag är ett positivt, enkelsträngat RNA-virus som infekterar bakterien Escherichia coli. Det används ofta som en surrogatmodell för patogena RNA-virus såsom SARS.

Phi-X174-bakteriofag är ett cirkulärt, enkelsträngat DNA-virus som också infekterar Escherichia coli. Det används rutinmässigt som en surrogatmodell för DNA-virus såsom smittkoppor.

Två vegetativa bakterier valdes som representanter för ett brett spektrum av patogena bakterier:

Staphylococcus epidermidis är en grampositiv bakterie som används som surrogat för medicinskt betydelsefulla patogener såsom Staphylococcus aureus (“stafylokockinfektioner”).

Erwinia herbicola, numera känd som Pantoea agglomerans, är en gramnegativ bakterie som ofta används som surrogat för Francisella tularensis och Yersinia pestis (orsakande bakterien till böldpest).

En art av svartmögel valdes också:

Aspergillus niger valdes på grund av dess motståndskraft och koppling till luftvägsproblem, särskilt hos spädbarn, äldre och immunnedsatta individer. Den är särskilt svår att eliminera både i luft och på ytor.

Vetenskapliga grafer

Patogener elimineras vid källan

Pyures effektivitet testades mot fem mikroorganismer på biosäkerhetsnivå ett (BSL-1), valda som representanter för ett bredare spektrum av mer patogena organismer:

Välj patogen för att visa studieresultat

Eliminering av patogener på ytor

Rapport

Säkerhet och toxicitet

Denna toxikologistudie, tillsammans med forskning om verkningsmekanism och patogendestruktion, lämnades in till FDA som en del av 510(k)-registreringen och godkännandet för Odorox® MDU/Rx™-enheten. Under FDA-granskningsprocessen genomfördes en genomgång av NIH-, CDC- och andra relevanta statliga databaser, vilken inte fann några bevis för att naturliga eller artificiella hydroxylradikaler är toxiska för människor, djur eller växter.
Publikation

Verkningsmekanism

En studie genomförd vid Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) i en ultrarent miljökammare visade följande:

Hydroxylproduktionsnivåerna från en Odorox® Boss™-enhet är jämförbara med de hydroxylkoncentrationer som naturligt produceras av solljus utomhus.
Hydroxylradikaler reagerar med flyktiga organiska föreningar (VOC:er) inom 20–40 millisekunder och bildar kraftfulla organiska oxidationsämnen som är tillräckligt stabila för att cirkulera genom behandlingsutrymmet och sanera både luft och ytor.
Reaktionshastigheten mellan hydroxylradikaler och VOC:er är ungefär en miljon gånger snabbare än för ozon.
En liten mängd ozon produceras som en biprodukt av hydroxylgenereringen; dock ligger koncentrationerna väl inom säkra gränsvärden för befolkade miljöer.

Dessa resultat publicerades därefter i en vetenskapligt granskad tidskrift:
David R. Crosley, Connie J. Araps, Melanie Doyle-Eisele & Jacob D. McDonald (2017). Gas-phase photolytic production of hydroxyl radicals in an ultraviolet purifier for air and surfaces. Journal of the Air & Waste Management Association, 67(2), 231–240. DOI: 10.1080/10962247.2016.1229236